互联网上可用的NTP时间服务器
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NTP协议介绍1.引言网络时间协议NTP(Network Time Protocol)是用于互联网中时间同步的标准互联网协议。
NTP的用途是把计算机的时间同步到某些时间标准。
目前采用的时间标准是世界协调时UTC(Universal Time Coordinated)。
NTP的主要开发者是美国特拉华大学的David L. Mills教授。
NTP的设计充分考虑了互联网上时间同步的复杂性。
NTP提供的机制严格、实用、有效,适应于在各种规模、速度和连接通路情况的互联网环境下工作。
NTP 以GPS时间代码传送的时间消息为参考标准,采用了Client/Server结构,具有相当高的灵活性,可以适应各种互联网环境。
NTP不仅校正现行时间,而且持续跟踪时间的变化,能够自动进行调节,即使网络发生故障,也能维持时间的稳定。
NTP产生的网络开销甚少,并具有保证网络安全的应对措施。
这些措施的采用使NTP可以在互联网上获取可靠和精确的时间同步,并使NTP成为互联网上公认的时间同步工具。
目前,在通常的环境下,NTP提供的时间精确度在WAN上为数十毫秒,在LAN 上则为亚毫秒级或者更高。
在专用的时间服务器上,则精确度更高。
2.互联网环境中的时间同步要求在互联网上,一般的计算机和互联设备在时间稳定度方面的设计上没有明确的指标要求。
这些设备的时钟振荡器工作在不受校对的自由振荡的状况。
由于温度变化、电磁干扰、振荡器老化和生产调试等原因,时钟的振荡频率和标准频率之间存在一些误差。
按误差的来源、现象和结果可以按固有的或者外来的、短期的或者长期的、以及随机的或者固定的等进行分类。
这些误差初看来似乎微不足道,而在长期积累后会产生相当大的影响。
假设一台设备采用了精确度相当高的时钟,设其精确度为0.001%,那么它在一秒中产生的偏差只是10微秒,一天产生的时间偏差接近1秒,而运行一年后则误差将大于5分钟。
必须指出,一般互联网设备的时钟精确度远低于这个指标。
网管实战:Linux时间服务器配置【IT168 专稿】目前计算机网络中各主机和服务器等网络设备的时间基本处于无序的状态。
随着计算机网络应用的不断涌现,计算机的时间同步问题成为愈来愈重要的事情。
以Unix系统为例,时间的准确性几乎影响到所有的文件操作。
如果一台机器时间不准确,例如在从时间超前的机器上建立一个文件,用ls查看一下,以当前时间减去所显示的文件修改时间会得一个负值,这一问题对于网络文件服务器是一场灾难,文件的可靠性将不复存在。
为避免产生本机错误,可从网络上获取时间,这个命令就是rdate,这样系统时钟便可与公共源同步了。
但是一旦这一公共时间源出现差错就将产生多米诺效应,与其同步的所有机器的时间因此全都错误。
另外当涉及到网络上的安全设备时,同步问题就更为重要了。
这些设备所生成的日志必须要反映出准确的时间。
尤其是在处理繁忙数据的时候,如果时间不同步,几乎不可能将来自不同源的日志关联起来。
一旦日志文件不相关连,安全相关工具就会毫无用处。
不同步的网络意味着企业不得不花费大量时间手动跟踪安全事件。
现在让我们来看看如何才能同步网络,并使得安全日志能呈现出准确地时间。
Internet的发展使得电子货币,网上购物,网上证券、金融交易成为可能,顾客可以坐在家里用个人电脑进行上述活动。
要保证这些活动的正常进行就要有统一的时间。
不能设想用户3点钟汇出一笔钱银行2点50分收到。
个人电脑的时钟准确度很低,只有10-4、10-5,一天下来有可能差十几秒。
现在许多在线教学系统的许多功能都使用了时间记录,比如上网时间记录,递交作业时间和考试时间等等。
通常在线教学系统记录的用户数据均以网站服务器时间为准。
笔者以前就曾出现过因为应用服务器时间还在23点55分,而数据库服务器已跨过24点,导致正在进行的整个批处理日切或数据归档等重要处理失败或根本无法进行的情况,其实应用和数据库服务器时间也只是相差了几分钟而已。
为了避免出现这种情况,系统管理员要经常关注服务器的时间,发现时间差距较大时可以手工调整,但由系统管理员手工调整既不准确、并且随着服务器数量的增加也会出现遗忘,因此有必要让系统自动完成同步多个服务器的时间。
时间同步国家标准主要采用网络时间协议(NTP,Network Time Protocol)来实现。
NTP是一种用于同步计算机时间的互联网标准协议,它可以使计算机系统之间的时间保持一致。
NTP协议基于客户端/服务器模型,客户端从服务器获取准确的时间信息,并对本地时间进行调整。
在我国,时间同步服务主要由国家授时中心提供。
国家授时中心(NTS,National Time Service)负责产生和维护我国的标准时间,即北京时间。
此外,国家授时中心还提供全球卫星导航系统(GPS)时间服务。
为了实现时间同步,企业和个人可以采用以下方法:1. 安装NTP服务器:在企业内部搭建NTP服务器,为内部网络设备提供时间同步服务。
NTP服务器可以通过同步外部NTP服务器或使用GPS信号来获取准确时间。
2. 使用公共NTP服务器:许多组织和网站提供公共NTP服务,如美国国家标准与技术研究院(NIST,National Institute of Standards and Technology)的Atomic Clock Sync工具。
通过这些服务,用户可以同步计算机时间与全球标准时间。
3. 配置操作系统时间同步:在Windows操作系统中,可以通过命令行或图形界面设置时间同步。
同步源可以是本地网络中的NTP服务器,也可以是互联网上的公共NTP服务器。
4. 使用时间同步软件:有许多时间同步软件可供选择,如Windows自带的“时钟同步”工具,或第三方软件如Atomic Clock Sync等。
这些工具可以帮助用户轻松地实现时间同步。
5. 配置网络设备:在网络设备(如路由器、交换机)上配置时间同步,以确保整个网络的时间一致。
时间同步国家标准主要采用NTP协议实现,通过搭建NTP服务器、使用公共NTP服务、配置操作系统时间同步、使用时间同步软件等方法,可以实现计算机系统之间的时间保持一致。
在我国,国家授时中心负责产生和维护标准时间,并提供时间同步服务。
NTP只是一个协议,执行NTP需要专门的服务器和客户端软件。
NTP服务器(也称网络时间服务器)可提供网络校时服务,当客户端发出请求,它就将自己的时间或标准时间源的时间发送给客户端;而NTP客户端是用来将客户端主机的时钟精确地同步到NTP服务器时钟。
NTP是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正,且可由加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。
NTP提供准确时间,首先要有准确的时间来源,这一时间应该是国际标准时间UTC。
NTP获得UTC的时间来源可以是原子钟、天文台、卫星,也可以从Internet上获取。
这样就有了准确而可靠的时间源,时间按NTP服务器的等级传播。
网络时间服务器采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守且广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等各个领域。
SYN2134型 NTP网络时间服务器产品概述SYN2134型NTP网络时间服务器是西安同步电子科技有限公司研发生产的一款实用电子产品,是一种基于NTP/SNTP协议的时间服务器,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP网络传输,为网络设备(用户)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务,同时输出IRIG-B 码信息给用户,是一款实现时间同步的实用时钟设备。
产品功能1)以GPS定时信号建立时间参考;2)支持标准的NTP、SNTP、Daytime等等网络对时协议;3)串口授时,秒发送一次时、分、秒、年、月、日北京时间信息;4)提供4路NTP授时网口,最多可扩展8路;5)提供1路IRIG-B(DC)码和1路RS485时间信息;6)输出定时同步信号(1PPS),TTL接口输出;7)LCD钟面(年月日、时分秒)显示;8)干接点报警信号输出;9)支持SNMP网管功能。
ntp配置参数
NTP(Network Time Protocol)配置参数主要包括IP地址、端口号和认证模式。
1. IP地址:这是唯一标识NTP服务器的网络地址,用于将客户端配置到正确的服务器上,以便同步时间信息。
2. 端口号:NTP服务器使用UDP协议的123端口进行通信。
客户端和服务器之间的时间同步和信息交换都通过该端口进行。
3. 认证模式:NTP支持多种认证模式,例如不安全模式、对等模式和对称模式等。
选择适当的认证模式可以确保时间同步过程的安全性和可靠性。
此外,当设备采用对等体模式时,需要在主动对等体上指定被动对等体的地址,并且在被动对等体上需要执行“ntp-service enable”命令来开启NTP 服务,否则被动对等体不会处理来自主动对等体的NTP报文。
同时,主动对等体和被动对等体的时钟至少要有一个处于同步状态,否则它们的时间都将无法同步。
以上信息仅供参考,具体配置参数可能因设备或系统而异,建议参考相关设备的NTP配置手册或联系技术支持获取帮助。
关于NTP服务器的介绍分析服务器托管对于网站来说是举足轻重的,选择一个好的服务器就直接关系到了网站的发展,服务器的重要性是不言而喻的,那么对于NTP服务器的介绍,站长们是否了解呢?专职优化、域名注册、网站空间、虚拟主机、服务器托管、vps主机、服务器租用的中国信息港来为你探究!整个设备的时间同步的好处是无穷无尽的。
有设施中的所有模拟和数字时钟显示相同的时间被证明是简化工作流程,提高建设的效率。
这些仅仅是具有一个同步时钟系统的好处,但如果你有这样的能力进一步采取这项技术的好处呢?要完全的利益最大化的时间同步,设备管理人员可以选择要同步的每个设备都具有时间显示,在休息室的咖啡壶,以相同的时间。
这是怎么做到的呢?设施内的多台设备可以同步到相同的时间与NTP服务器实施。
一个NTP服务器的工作是分发到其他计算机的设备的时间内的设施。
这可能是一个装置,其显示时间,例如,一个计算机的时钟,或一个具有无时间显示,但仍然提供了一个时间标记,在操作时,像一个办公室打印机。
从字面上看,有能力的任何设备连接到设施的网络进行同步的同时,提供的好处,是有道理的,远远超出了成本,实现时间服务器。
三大好处,特别是在这篇文章中,将讨论。
1。
与考勤同步很多时候,有差异的的时间工人时钟的工作,而他们的实际时间进入大楼。
墙上的时钟显示准确的时间,考勤机可以记录一个完全不同于整个设施上的时钟显示的时间,造成混乱的雇员和管理,负责监控员工的考勤卡。
消除这个问题的NTP服务器的使用是没有问题的。
设施的连接考勤机通过以太网连接到服务器,它将开始接收设施的时钟同步,确保员工的考勤卡记录的一致性墙上的时钟显示的时间。
2。
增强安全性在大多数情况下,同步时钟系统接收输入的公共NTP服务器,它们是不同的服务器在这篇文章中所讨论的。
在这种情况下,NTP服务器是没有的建筑内部,但外部时间源,设施必须臀位他们的防火墙接收的时间,打开大楼的网络安全问题。
内部NTP服务器的实施,设施不必担心他们的防火墙之外的NTP 时间同步时钟或其他基于计算机的设备,让一片心意设施经理。
WindowsServer2008R2搭建NTP时间服务器概述时钟同步功能简介 在Windows系统中,时钟同步是通过Windows Time服务(W32Time)完成的。
W32Time通过NTP(Network Time Protocol)协议访问⽬标时钟同步服务器的123端⼝进⾏时间同步。
服务器的地址可以在"时间与⽇期"设置窗⼝的"Internet Time" 选项中进⾏设置。
Windows默认提供了⼏个互联⽹上的时钟同步服务器地址,⽐如:,你电脑上的时钟同步就是W32Time通过访问这⾥预设的服务器地址进⾏的。
默认的时间间隔是7天。
搭建时间服务器的必要性 ⽐如产⽣某些敏感数据的设备系统,我们需要禁⽌他与外⽹直连 ⾃然⽆法通过windows默认提供的服务器同步时间 但这类设备往往对时间精度要求更⾼,那么我们就需要在内⽹搭建⼀个NTP时间服务器 通过⼀层跳转 敏感设备获取时间服务器的时间 windows server 再通过互联⽹进⾏时间校准 产⽣隔断的效果服务器端配置我这⾥NTP服务器采⽤的是Windows Server 2008 R2系统1.运⾏Regedit,打开注册表编辑器2.找到注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\,在右侧窗⼝中将AnnounceFlags的值修改为53. 继续找到注册表项HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer\,在右侧窗⼝中将Enabled的值修改为14.在命令⾏中输⼊"net stop w32time && net start w32time"重启W32Time服务如未启动w32time 只需执⾏ net start w32time 即可5.打开运⾏框 输⼊services.msc 打开服务6.将windows time 服务设置为⾃启7.修改防⽕墙设置 允许123端⼝的UDP连接客户端配置开启时间同步服务cmdnet start w32time设置⽬标服务器地址设置同步时间间隔默认的同步时间间隔是7天,实在是太久了,可以修改为你想要的同步时间间隔。
ntp概念:ntp(网络时间协议)是一种应用层协议,用于在一系列分布式时间服务器与客户
端之间同步时钟。它使用IP和UDP进行数据传输,端口号是123。NTP可以用于网络中所
有设备时钟需要保持一致的场合,比如网络管理、计费系统、多个系统协同处理同一个复杂
事件、备份服务器和客户机之间进行增量备份等。NTP的主要目标是准确性和健壮性,它通
过选择准确的时间服务器、减轻可变网络延迟造成的影响等方式实现。
ntpdate 参数
ntpdate参数是用于配置和调整网络时间协议(NTP)服务器的工具。
NTP是一种用于同步网络上计算机时钟的协议,它可以帮助确保在不同计算机之间正确准确同步时间。
ntpdate可以通过网络连接到指定的NTP服务器,并将本地计算机时钟调整为服务器时间。
ntpdate参数包括:
1. -u:使用UDP协议连接NTP服务器。
默认情况下,ntpdate 使用TCP协议连接服务器。
2. -s:将本地时钟直接设置为服务器时间,而不是调整本地时钟。
这通常用于初始化或重新设置时钟。
3. -b:使用双向传输模式。
这个选项可以提高ntpdate的精度和稳定性。
4. -p:指定服务器端口号。
默认情况下,ntpdate使用123端口。
5. -q:查询NTP服务器并将其时间显示在屏幕上,但不会调整本地时钟。
6. -t:指定最长等待时间。
如果超过此时间,ntpdate将退出。
7. -v:显示更详细的信息,包括与服务器的通信和时间校准结果。
通过了解ntpdate的参数,您可以根据需要对其进行配置,以获得更准确和稳定的时间同步。
- 1 -。
赛题2.4.6、NTP内网时间服务器1.安装服务2.配置服务-服务端3.配置服务-客户端赛题2.4.6、NTP内网时间服务器·配置NTP Server;·安装chrony 组件·配置NTP服务器同步地址为局域网出口的路由器地址;IP:10.0.0.1;·所有LINUX 服务器NTP更新服务器指向server4 服务器IP地址;;1.安装服务4台服务器都安装服务root@lnxserver1,2,3,4:~# apt install -y ntp ntpdate2.配置服务-服务端root@lnxserver4:~# vim /etc/ntp.conf23 #pool iburst #注释,关闭从网络上同步24 #pool iburst25 #pool iburst26 #pool iburst27 server 172.0.10.123 #server指定ntp 服务器的地址将当前主机作为时间服务器28 fudge 172.0.10.123 stratum 5 #fudge设置时间服务器的层级 stratum 0~15 ,0:表示顶级 , 10:通常用于给局域网主机提供时间服务 #注意:fudge必须和server一块用,而且是在server的下一行41 #restrict -4default kod notrap nomodify nopeer no query limited #注释42 #restrict -6default kod notrap nomodify nopeer no query limited46restrict172.0.10.0 mask 255.255.255.0 #允许哪些网段来我这里同步时间重启服务root@lnxserver4:~# systemctl restart ntp 3.配置服务-客户端root@lnxserver1:~# vim /etc/ntp.conf27 server 172.0.10.123root@lnxserver1:~# ntpq -proot@lnxserver1:~# systemctl stop ntp root@lnxserver1:~# ntpdate 172.0.10.123 root@lnxserver1:~# ntpq -p。
SYN2102型 NTP网络时间服务器前言随着计算机和网络通信技术的飞速发展,各行各业的自动化系统数字化、网络化的时代已经到来。
计算机及网络设备为各控制和信息系统之间的数据交换、分析和应用提供了更好的平台、这样对各种实时和历史数据时间戳的准确性也就提出了更高的要求,然而网络中的这些设备各自走自己的时间,日积月累中整个系统的时间混乱不堪,造成正常的数据统计分析业务无法正常进行,这时就需要把整个网络时间同步起来。
NTP协议全称网络时间协议(Network Time Protocol)它的目的是在国际互联网上传递统一、标准的时间。
具体的实现方案是在网络上指定个时钟源设备,为网络中的计算机提供授时服务,通过这个时钟源产品可以使网络中的众多电脑和网络设备都保持时间同步。
网络对时系统是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,网络对时设备它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。
卫星授时服务器采用表面贴装技术生产,以高速芯片进行控制,无硬盘和风扇设计,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单、免维护等特点,适合无人值守。
在军事上也是如此,比如在CEC作战中,前方观察雷达和导弹本身的计时出现差异,也将使导弹有数百米的误差导致无法捕获目标。
对于网络中心战来说,准确的通用标准时间,是协调各个远距数百公里平台作战的唯一手段,也是网络中心战的基石,北斗授时系统的建成标志着我国军事科技的一个重大进步,在军用民用领域都将发挥巨大的作用。
简单的说,精准时钟可以用来测距,测高,同步,测速,等等,是高科技的基本条件。
产品概述SYN2102型NTP网络时间服务器是一款基于NTP/SNTP协议的时间服务器,接收GPS卫星信号,从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息通过TCP/IP网络传输,为网络设备(用户)提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务,同时产生1PPS(秒信号)同步脉冲信号及串口时间信息,前面板显示年月日时分秒等信息,是一款实现时间同步的实用时钟设备。
NTP校时服务器方案目标本方案旨在设计和实施一个高效可靠的NTP(Network Time Protocol)校时服务器,确保网络中的设备具有准确的时间同步,提供可靠的时间参考,并满足以下目标:1.提供高精度的时间同步服务,确保网络设备的时间准确性;2.支持大规模的设备接入,能够同时为多个客户端提供时间服务;3.具备高可用性和容错能力,能够处理故障和负载均衡;4.提供安全的时间同步服务,防止时间劫持和篡改;5.提供详尽的日志和监控功能,便于故障排查和性能优化。
实施步骤步骤一:硬件和网络设施准备1.选择合适的硬件设备作为NTP服务器,建议选择高性能的服务器设备,具备较大的存储容量和高速的网络接口;2.部署服务器设备在稳定可靠的机房环境中,确保供电和网络连接的稳定性;3.配置服务器设备的操作系统和网络环境,确保服务器能够正常运行,并与其他网络设备通信。
步骤二:NTP软件配置和安装1.选择合适的NTP软件,如NTPd、Chrony等,并根据操作系统选择相应的版本;2.安装NTP软件并进行基本配置,包括选择合适的时间源、配置服务器参数和权限控制;3.配置NTP软件的日志和监控功能,确保能够记录和监控服务器的状态和性能。
步骤三:时间源选择和配置1.选择合适的时间源,如公共NTP服务器、GPS时间源、本地时钟等;2.配置时间源的连接参数和优先级,确保服务器能够获取到准确的时间信息;3.配置时间源的冗余和负载均衡策略,确保在某个时间源故障时能够切换到其他可用的时间源。
步骤四:安全性配置和防御措施1.配置NTP服务器的安全性参数,如限制客户端访问、加密通信、防止时间劫持等;2.配置防火墙和访问控制列表,限制对NTP服务器的非授权访问;3.定期更新NTP软件和操作系统的补丁,确保安全漏洞得到及时修复。
步骤五:性能优化和监控1.配置NTP服务器的性能参数,如调整时间同步间隔、优化资源消耗等;2.配置监控工具,如Zabbix、Nagios等,对NTP服务器进行实时监控,包括服务器状态、时间同步情况、资源利用率等;3.配置日志分析工具,对NTP服务器的日志进行分析和统计,及时发现和解决潜在问题。
windows2003 时间服务器ntp配置在Windows 2003 Server 系统下配置成功1.默认情况下,独立服务器WINDOWS SERVER 2003 是作为NTP客户端工作的,所以必须通过修改注册表,让它作为NTP服务器运行。
工作之前最好先备份注册表文件。
2.修改以下选项的键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Ti meProviders\NtpServer内的「Enabled」设定为1,打开NTP服务器功能(默认是不开启NTP Server服务,除非电脑升级成为域控制站)3 修改以下键值HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\C onfig\AnnounceFlags设定为5.该设定强制主机将它自身宣布为可靠的时间源,从而使用内置的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 时钟。
(设定好后就要确定本机的电池要耐用了,做成时间服务器,时间一出错就头大了,呵呵)如果要采用外面的时间服务器就用默认的a值即可.4.我这边的服务器同步用外部服务器,地址为210.72.145.44 (中国国家授时中心)5.重启Win32Time服务: net stop w32Time && net start W32Time6.至此,已完成服务器端设定.7.客户端的设定更改注册表即可.HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Ti meProviders\NtpClientSpecialPollInterval值修改成十进制43200(单位为秒,43200为12小时)SpecialPollTimeRemaining值修改成[时间同步服务器],0如:192.168.1.1,08.完成.配置 Windows 时间服务以使用外部时间源要将内部时间服务器配置为与外部时间源同步,步骤操作:1. 将服务器类型更改为 NTP。
主要特点■高精度,服务器优于2µs 、客户端优于2ms■大容量,支持14000次/秒、在线支持>40000台套设备同步■高性能工业级服务器主板,嵌入式Linux 操作系统 ■高可靠性,MTBF 可达80000小时■显示信息丰富,可显示GPS 、网络、系统等状态信息 ■GPS 时钟参考模式,一级网络时间服务器 ■支持四路相互独立的100/1000Base-T 以太网端口 ■支持MD5安全加密协议 ■支持RSA 证书加密协议■USB 端口可实现备份、恢复、升级功能■支持SNMP 网管功能、可实时监控CPU 、内存、服务等系统状态■支持干接点报警■选件支持恒温晶振、铷原子钟守时■选件支持CDMA 时间参考源、北斗卫时间星参考源北京泰福特电子科技有限公司 Beijin g T im e&Frequency T echnology Co.,LtdHJ210 NTP 网络时间服务器1主要功能■可同步数万台服务器、工作站、网络计算机等设备 ■四路NTP 网络端口,授时和管理可以独立配置■网络时间参考源,可选件支持北斗、GLONASS 、CDMA 、 IRIG-B 等外参考信号■直观的Web 界面及NTPM 管理软件,可以轻松实现对服 务器组远程网络登录、管理、配置和维护 ■支持芯跳检测功能,两台设备网卡可设为同一IP , 互为冗余备份■支持Bonding 功能,同一设备四网卡可设为同一IP , 单机即可实现网卡故障备份概述HJ210 网络时间服务器是为网络设备提供精确、标准、安全、可靠时间服务的最佳解决方案,能提供精确的同步时钟信号,支持标准的NTP 和SNTP 网络对时协议,采用安全的MD5协议和证书加密方式,具有完整的日志记录功能和USB 端口下载功能,可支持NTP 网络对时、串口授时、1PPS 脉冲信号输出,干接点报警信号等功能。
HJ210 网络时间服务器提供的高精度的网络同步时钟直接来自于GPS 系统中各自卫星的原子钟(也可以根据用户的要求选择其他卫星授时系统作为时间的基准源),设备由高精度高灵敏度授时型GPS 接收机、高可靠性工业级服务器主板、高亮度VFD 液晶显示屏和高品质1U 工业机箱等部件组成,采用高效的嵌入式Linux 操作系统,配合泰福特电子自主知识产权的卫星授时、网络同步、频率测控等技术,该产品系统整体功耗小,采用无风扇设计,运行可靠稳定,可以为计算机网络、计算机应用系统、流程控制管理系统、电子商务系统、网上B2B 系统以及数据库的保存及维护等系统需要提供精密的标准时间信号和时间戳服务,已经被成功应用于政府金融、移动通信、公安、石油、电力、交通、工业以及国防等领域。
ntp命令用法题目:使用ntp命令进行网络时间协议的同步及其相关用法详解引言:在现代计算机和网络系统中,时间同步是非常重要的。
准确的时间同步可以确保不同设备之间的时间一致性,从而避免因时间不同步而导致的数据错误、系统故障等问题。
为了实现时间同步,网络时间协议(NTP)应运而生。
本文将详细介绍ntp命令的用法,包括ntp服务的安装、配置和命令的常用选项,以及它们在网络时间同步中的作用。
一、NTP及其重要性网络时间协议(NTP)是一种用于计算机网络之间进行时间同步的协议,它能够确保在不同设备之间保持一致的时间。
NTP源自1985年设计的一个互联网标准,目前已成为最常用的时间同步协议。
NTP的重要性体现在以下几个方面:1. 系统日志和事件顺序记录:在计算机系统中,日志文件和事件记录对于问题排查和故障恢复非常重要。
准确的时间戳能够帮助我们更好地分析系统日志和事件记录,方便问题的定位和修复。
2. 安全和防御性:网络攻击和病毒行为通常涉及系统事件的时间戳欺骗。
通过时间同步,可以提供准确的时间戳,加强安全性和对攻击的防御。
3. 分布式系统的一致性:在分布式系统中,各个节点的时间同步对于数据的一致性和可靠性至关重要。
通过使用NTP,可以确保分布式系统中的各个节点具有相同的时间参考。
二、NTP命令的用法1. 安装和配置NTP服务器在使用ntp命令之前,首先需要安装NTP服务器软件。
在大多数Linux 发行版中,可以通过包管理器简单地安装ntp软件包。
安装完成后,可以编辑配置文件(/etc/ntp.conf)来配置NTP服务器的相关参数。
2. 启动NTP服务完成NTP服务器的配置后,使用以下命令启动NTP服务:sudo service ntp start此命令将会启动NTP服务,并使其自动随系统启动。
3. 查看NTP服务器状态可以通过以下命令查看NTP服务器的状态信息:ntpq -p此命令将显示与NTP服务器同步的服务器列表、延迟和偏移量等信息。
NTP校时(⽹络对时服务器)IPC⽹络摄像机时钟同步NTP校时(⽹络对时服务器)IPC⽹络摄像机时钟同步更多资料添加京准电⼦科技官微——ahjzsz有时候我们去查看录像发现⽆法正常查到录像并回放录像,排查了硬盘状态和录像计划都是没有问题的,还有什么需要我们去确认下呢?这个时候我们可以去看下设备时间,可能会发现显⽰时间和北京时间有差异,⽐如1970年1⽉1⽇。
那我们就需要对设备时间进⾏校时,使其能够正常录像。
设备本地校时录像机预览界⾯⿏标右击,点击主菜单-系统配置-通⽤配置-基本配置,可以看到系统⽇期和时间,您可以⼿动校时修改录像机的系统时间。
如果您的NVR接的是第三⽅IPC,可能存在校时不成功的情况,建议单独登录IPC校时进⾏校时。
⽹页访问校时确认您需要校时设备的头P地址,保证您的电脑和设备在同⼀个局域⽹同⼀⽹段,浏览器地址栏输⼊设备的IP地址,再将⽤户名和密码输⼊,可以对设备进⾏配置。
配置-系统-系统设置-时间配置,如下图设置界⾯,您可以选择⼿动校时或者选择与计算机时间同步。
4200客户端校时下载软件,将需要校时的设备添加进客户端,主预览界⾯右下⾓可以看到监控点,选中需要校时的设备,⿏标右键,点击校时。
当然有些客户有很多台设备,逐⼀操作有些⿇烦,您可以使⽤4200客户端进⾏批量校时右上⾓选择⼯具,会出现批量校时选项,点击以后选择需要校时的设备进⾏批量校时。
4200客户端还可以对已添加的设备进⾏定时校时,控制⾯板-系统配置-常⽤,选择您想要设备校时的时间点,设备会在设置好的时间点进⾏⾃动校时。
NTP校时我们的录像机也可以通过NTP服务器进⾏校时,⼀般有以下两种情况:第⼀种,⾃建NTP服务器,⼀般有设置⽹络时间服务器地址的选项,填上就可以了,⾃动同步。
第⼆种,设备如果连接到外⽹,可以通过国家校时服务器校时,地址210.72.145.44,NTP端⼝123。
也可以⽤上海交⼤NTP服务器地址202.120.2.101。
NTP_SNTP时钟协议原理网络时间协议(Network Time Protocol,简称NTP)是一种用于同步计算机系统时钟的协议。
它最初由卡特尔实验室的David L. Mills于1985年设计并在RFC 958和RFC 1119中进行了描述。
NTP被广泛应用于互联网等大型网络中,用于确保各个计算机系统始终具有准确的时间信息。
简单网络时间协议(Simple Network Time Protocol,简称SNTP)是NTP的简化版本,提供了基本的时钟同步功能。
NTP的原理是基于分层的客户端-服务器模型,由NTP服务器、NTP客户端和NTP时钟源组成。
NTP服务器是网络中的一个特殊节点,使用来自多个NTP时钟源的时间信息来提供准确的时间同步。
NTP客户端通过与NTP服务器通信,获取时间信息并更新本地系统时钟。
NTP时钟源是一些高精度的原子时钟或GPS接收器,它们提供高度准确的时间信号。
NTP工作的基本原理如下:1.用户计算机发起时间同步请求,向NTP服务器发送时间同步请求。
2.NTP服务器接收到时间同步请求后,向自己配置的NTP时钟源请求时间信息。
3.NTP服务器根据收到的时间信息计算出与本地系统时钟的偏差,并将该偏差信息发送给客户端。
4.客户端收到NTP服务器返回的偏差信息后,将其应用于本地系统时钟,并进行调整,使得本地系统时钟与NTP服务器保持同步。
5.客户端定期与NTP服务器进行通信,获取最新的时间信息并更新本地系统时钟,以保持时钟的准确性和稳定性。
NTP使用了一系列的算法和策略来提供准确的时间同步,包括时钟选择、过滤和补偿等。
1.时钟选择:NTP服务器从多个NTP时钟源中选择最合适的时钟源,并对其进行评估和排序,以决定最精确的时间源。
2.过滤:NTP服务器对从时钟源接收到的时间信息进行过滤,排除异常和不稳定的时间信号,保留稳定且准确的时间信号。
3.补偿:NTP服务器根据与时钟源的时间偏差计算出本地系统时钟的调整值,并将其传输给客户端,使得本地系统时钟能够与NTP服务器保持同步。
NTP服务器的配置2008-01-31 09:51:10本文介绍了时间服务器常用的二种协议:SNTP和TIME,并就局域网环境下各种系统(Linux、Windows98、2000、XP)时间服务的设置分别进行了说明,最终实现整个局域网环境下所有电脑时钟的同步与校准。
一、什么是网络时间服务网络时间服务Net Time Service与网络文件下载服务FTP、网络浏览服务WWW等一样,是一种网络服务,提供网络时间服务的电脑叫网络时间服务器。
当然有些时间服务器是纯硬件结构的,通过GP S卫星信息来获取时间,其外观与一台交换机相似,不在文本介绍之列。
本文主要介绍一台电脑如何通过网络获取上级时间服务器提供的标准时间,再服务于本单位的局域网,使一个单位的所有电脑都能与标准时间保持同步,时间误差一般小于0.5秒。
TCP/IP协议中,用于同步时间的协议为NTP协议,它是由美国德拉瓦大学的David L. Mills教授于1985年提出,除了可以估算封包在网络上的往返延迟外,还可独立地估算计算机时钟偏差,从而实现在网络上的高精准度计算机校时,它是设计用来在Internet上使不同的机器能维持相同时间的一种通讯协议。
时间服务器(time server)是利用NTP的一种服务器,通过它可以使网络中的电脑保持时间同步。
NTP是一个跨越广域网或局域网的复杂的同步时间协议,它通常可获得毫秒级的精度。
SNTP(Simple Netw ork Time P rotocol)是NTP的一个子集,目的是为了那些不需要NTP实现复杂性网络时间同步的主机。
通常用于局域网上的若干台主机通过互联网与其他的NTP主机同步时钟,接着再向局域网内其他客户端提供时间同步服务。
SNTP一般使用UDP的123端号,Linux系统和Windows系统都支持它,是现在架设网络时间服务器的主流协议。
Time P rotocol (RFC-868)协议是一种较简单的协议。
互联网上可用的NTP时间服务器 转自: http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=4240220
Internet 上有两级(或两层)“网络时间协议”(NTP) 时间服务器可供使用。 一级时间服务器主要用作二级时间服务器的源时间服务器。一级时间服务器还有能力提供特别重要的时间服务。有些一级时间服务器可能有一个受限访问策略。 二级时间服务器用于满足一般的 SNTP 时间服务需要。二级时间服务器通常允许公共访问。建议您将二级时间服务器配置为常规 SNTP 时间服务器,因为它们通常位于较近的网络,可以提供较快的更新。 NTP 使用端口 123,因此该端口在防火墙或路由器上必须处于打开状态,以确保与 NTP 服务器的正常通信。
================================ 一级时间服务器 按地理位置分布: 北美洲 • 帕洛阿尔托,加利福尼亚州:Systems Research Center, Compaq Computer Corp. 204.123.2.72: usno.pa-x.dec.com; CNAME:navobs1.pa-x.dec.com 服务区域:美国太平洋和山地时区 • Marina del Rey,加利福尼亚州:USC Information Sciences Institute 128.9.176.30: timekeeper.isi.edu 服务区域:CalRen2 和 Los Nettos 地区 • 华盛顿,哥伦比亚特区:美国海军天文台 192.5.41.41: tock.usno.navy.mil 192.5.41.40: tick.usno.navy.mil 服务区域:NSFNET • 渥太华,安大略省,加拿大:National Research Council of Canada time.chu.nrc.ca 服务区域:加拿大 • 罗利,北卡罗莱那州:北卡罗来纳州立大学 152.1.58.124: terrapin.csc.ncsu.edu 服务区域:美国东南部 • 剑桥市,马萨诸塞州:MIT Information Systems 18.72.0.3: bitsy.mit.edu 服务区域:NSFNET 和 NEARnet 地区 • 剑桥市,马萨诸塞州:MIT 18.26.4.105: bonehed.lcs.mit.edu 服务区域:美国东部 • 帕洛阿尔托,加利福尼亚州:Internet Software Consortium 192.5.5.250: clock.isc.org 服务区域:BARRnet,Alternet-west 和 CIX-west • 剑桥市,马萨诸塞州:开放软件基金会
130.105.4.59: clock.osf.org 服务区域:NSFNET 和 NEARnet 地区 • 帕洛阿尔托,加利福尼亚州:ViaNet Communications 209.81.9.7: clock.via.net • 克利夫兰,俄亥俄州:路易斯研究中心 (NASA) 128.156.1.43: lerc-dns.lerc.nasa.gov 服务区域:NSFNET 和 OARNET • Colorado Springs,科罗拉多州:Schriever AFB 204.34.198.40: navobs1.usnogps.navy.mil; CNAME:tick.usnogps.navy.mil 204.34.198.41: navobs2.usnogps.navy.mil; CNAME:tock.usnogps.navy.mil 服务区域:美国太平洋和山地时区 • 圣路易斯,密苏里州:华盛顿大学 128.252.19.1: navobs1.wustl.edu; CNAME:tick.wustl.edu 服务区域:美国中部时区 • Research Triangle Park,北卡罗莱纳州:MCNC 192.101.21.1: ncnoc.ncren.net 服务区域:NC-REN 地区 • 库珀蒂诺,加利福尼亚州:HP 192.6.38.127: ntp-cup.external.hp.com 服务区域:美国西部海岸 • 纽华克,特拉华州:Conectiv Communications 138.39.7.20: ntp1.delmarva.com 服务区域:Cable & Wireless Network(以前称 MCInet) • University Park,宾夕法尼亚州:宾州州立大学 128.118.46.3: otc1.psu.edu 服务区域:NSFNET,PREPNET 和 JvNCnet
欧洲 • Borowiec,波兰:Astrogeodynamical Observatory, Space Research Centre 150.254.183.15: vega.cbk.poznan.pl 服务区域:波兰和欧洲 • 斯德哥尔摩,瑞典:Stupi AB 192.36.143.151: Time2.Stupi.SE 服务区域:欧洲 • 都灵,意大利:IEN Galileo Ferraris 193.204.114.1: time.ien.it 服务区域:意大利和欧洲 • 苏黎世,瑞士:Integrated Systems Lab, Swiss Fed. Inst. of Technology 129.132.2.21: swisstime.ethz.ch 服务区域:瑞士和欧洲 • 都灵,意大利:CSTV of National Research Council 150.145.33.1: tempo.cstv.to.cnr.it 服务区域:意大利和欧洲 • 埃尔兰根,德国:埃朗根-纽伦堡弗里德里希-亚力山大大学 ntp0.fau.de; ntp1.fau.de; ntp2.fau.de; ntps1-0.uni-erlangen.de;ntps1-1.uni-erlangen.de;ntps1-2.uni-erlangen.de 服务区域:德国和欧洲 • 柏林,德国:柏林工业大学 130.149.17.21: ntps1-0.cs.tu-berlin.de 130.149.17.8: ntps1-1.cs.tu-berlin.de 服务区域:德国和欧洲 • 德国 131.173.17.7: ntps1-1.rz.Uni-Osnabrueck.DE 服务区域:德国和欧洲 • 瑞典 192.36.143.150: Time1.Stupi.SE 服务区域:SUnet 和 NORDUnet 瑞典
远东及太平洋周边 • 香港:香港中文大学。 137.189.6.18: clock.cuhk.edu.hk 服务区域:香港,中国其他地区和东南亚 • 福冈,日本:福冈大学 133.100.9.2: clock.nc.fukuoka-u.ac.jp 133.100.11.8: clock.tl.fukuoka-u.ac.jp 服务区域:日本及太平洋地区
澳大利亚 • 墨尔本,澳大利亚:墨尔本大学 128.250.36.2: ntp.cs.mu.OZ.AU 服务区域:澳大利亚和新西兰
================================ 二级时间服务器 按地理位置分布: 北美洲 NTP 时间服务器: • 魁北克,加拿大:Canadian Meteorological Center ntp1.cmc.ec.gc.ca; ntp2.cmc.ec.gc.ca 服务区域:加拿大东部 • 安大略省,加拿大:National Research Council of Canada time.chu.nrc.ca; time.nrc.ca 服务区域:加拿大 • 萨斯喀彻温省,加拿大:里贾那大学 142.3.100.15: timelord.uregina.ca 服务区域:加拿大 • 安大略省,加拿大:多伦多大学 tick.utoronto.ca; tock.utoronto.ca 服务区域:加拿大东部 • 墨西哥:Audiotel office ntp2a.audiotel.com.mx; ntp2c.audiotel.com.mx; ntp2b.audiotel.com.mx 服务区域:Avantel,MCINet 和墨西哥 • 圣克鲁斯,加利福尼亚州:Scruz-net, inc. 165.227.1.1: ns.scruz.net 服务区域:美国西部 • 圣地亚哥,加利福尼亚州:UCSD Academic Computing Services/Network Operations 132.239.254.49: ntp.ucsd.edu 服务区域:CERFNET;NSFNET,SDSC 地区及附近地区 • 昆西,加利福尼州 ntp1.mainecoon.com; ntp2.mainecoon.com 服务区域:北美洲 • 纽华克,特拉华州:特拉华大学 128.175.1.3: louie.udel.edu 服务区域:CAIRN、艾比利尼 和 vBNS • 亚特兰大,佐治亚州:CNSG ntp.shorty.com 服务区域:美国东南部 • Kennesaw,佐治亚州PeachNet rolex.peachnet.edu; timex.peachnet.edu 服务区域:PeachNet(佐治亚州)和美国东南部 • Urbana-Champaign,伊利诺斯州:伊利诺斯大学 ntp-0.cso.uiuc.edu; ntp-1.cso.uiuc.edu; ntp-2.cso.uiuc.edu 服务区域:CICNET,中西部和 NCSA 地区 • 芝加哥,伊利诺斯州:阿贡国家实验室 ntp-1.mcs.anl.gov; ntp-2.mcs.anl.gov 服务区域:NSF/ANSNet、CICNet、NetIllinois 和 ESNet • 西拉斐特,印第安那州:普度大学 gilbreth.ecn.purdue.edu; harbor.ecn.purdue.edu; molecule.ecn.purdue.edu 服务区域:NSFNET 和 CICNET 区域 • 曼哈顿市,堪萨斯州:KansasNet OnLine Services 199.240.130.1: ntp1.kansas.net 199.240.130.12: ntp2.kansas.net 服务区域:美国中部和大草原 • 波士顿,马萨诸塞州:UMass-Boston CS dept. 158.121.104.4: timeserver.cs.umb.edu 服务区域:新英格兰州 • 明尼阿波利斯/圣保罗,明尼苏达州:明尼苏达大学 ns.nts.umn.edu; nss.nts.umn.edu 服务区域:CICNET 地区 • 哥伦比亚,密苏里州:密苏里哥伦比亚大学 128.206.206.12: everest.cclabs.missouri.edu 服务区域:MOREnet